卷曲纳米技术在光学研究中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61008029
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0508.应用光学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

卷曲纳米技术(Rolled-up Nanotech)是将沉积的功能薄膜从衬底上剥离出来,从而制备螺旋型的管状微纳米结构。本项目将利用卷曲纳米技术,制备出功能化程度强和品质因子高的光学微谐振腔和在光学波段工作的卷曲超材料光纤,并利用理论模拟指导和验证结构的设计和光学特性,并探索卷曲微管在激光发射和探测器方面的应用可能性。本研究将提供一种新的思路制备和调制光学谐振腔,并展示该结构在光学波段超材料研究中的可行性,并为卷曲的低阈值微激光器研究奠定一定基础。

结项摘要

本项目主要利用卷曲纳米技术,成功制备出功能化程度强和品质因子高的光学谐振腔。利用理论模拟指导和验证结构的设计和光学特性,并探索两者在激光发射和探测器方面的应用可行性。品质因子高的卷曲光学谐振腔将极大地拓宽该技术在光学方面的应用,特别结合卷曲谐振腔具有超薄的管壁厚度,这将有效的提高卷曲谐振腔作为流体探测器的灵敏度。继已开展的卷曲超材料的研究工作,我们有针对性的Au/Ag双金属微管拉曼增强的研究为后续制备表面等离激元辅助的卷曲的微型激光器提供了可靠的依据。本研究将提供一种新的思路制备和调制光学谐振腔,并展示该结构在光学波段流体探测研究中的可行性,并为卷曲的低阈值微激光器研究奠定一定基础。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Magnetic and meniscus-effect control of catalytic rolled-up micromotors
催化卷绕微电机的磁力和弯月面效应控制
  • DOI:
    10.1016/j.mee.2011.01.056
  • 发表时间:
    2011-08
  • 期刊:
    Microelectronic Engineering
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Liu, Ran;Lu, Bing-Rui;Shen, Zhenkui;Xu, Zhencheng;Li, Hui;Wen, Juanjuan;Li, Zhidong;Qu, Xin-Ping;Chen, Yi-fang
  • 通讯作者:
    Chen, Yi-fang
Rolling up graphene oxide sheets into micro/nanoscrolls by nanoparticle aggregation
通过纳米颗粒聚集将氧化石墨烯片卷成微/纳米卷
  • DOI:
    10.1039/c2jm32810k
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Xiansong;Yang, Da-Peng;Cui, Daxiang
  • 通讯作者:
    Cui, Daxiang
Material considerations and locomotive capability in catalytic tubular microengines
催化管式微型发动机的材料考虑和机车能力
  • DOI:
    10.1039/c2jm16813h
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huang, Gaoshan;Wang, Joseph;Mei, Yongfeng
  • 通讯作者:
    Mei, Yongfeng
Thinning and Shaping Solid Films into Functional and Integrative Nanomembranes
将固体薄膜减薄并成型为功能性集成纳米膜
  • DOI:
    10.1002/adma.201200574
  • 发表时间:
    2012-05-15
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Huang, Gaoshan;Mei, Yongfeng
  • 通讯作者:
    Mei, Yongfeng
Small-scale heat detection using catalytic microengines irradiated by laser
使用激光照射的催化微型发动机进行小型热探测
  • DOI:
    10.1039/c2nr32494f
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Liu, Zhaoqian;Li, Jinxing;Mei, Yongfeng
  • 通讯作者:
    Mei, Yongfeng

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  • 通讯作者:
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卷曲型微纳米管的发展和应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胥博瑞;王娇;黄高山;梅永丰
  • 通讯作者:
    梅永丰
单晶硅/锗薄膜材料的转移技术及柔性器件应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李恭谨;宋恩名;郭庆磊;黄高山;梅永丰
  • 通讯作者:
    梅永丰
卷曲管状微马达的调控和应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张培赟;黄高山;门传玲;梅永丰
  • 通讯作者:
    梅永丰

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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